DE29820737U1 - Structural core of the three-dimensional reinforcing steel mat - Google Patents
Structural core of the three-dimensional reinforcing steel matInfo
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Description
Strukturkern der dreidimensionalen BetonstahlmatteStructural core of the three-dimensional reinforcing steel mesh
Anwendungsbereichscope of application
Die Erfindung betrifft den Strukturkern der dreidimensionalen Betonstahlmatte der längsgefaltet in Rippenform des trapezartigen Querschnittes nach der Begriffsbestimmung des Anspruches 1 in eine Konfiguration der seinen zwei Komponenten -das heißt der tragfähigen geraden Betonstahllängsstäbe und der mäanderartig längsgefaltet-gebogenen Verteiler-Querstäbe kostruirt ist.The invention relates to the structural core of the three-dimensional reinforcing steel mat which is constructed longitudinally folded in the form of ribs of the trapezoidal cross-section according to the definition of claim 1 in a configuration of its two components - that is to say the load-bearing straight reinforcing steel longitudinal bars and the meandering longitudinally folded-bent distribution cross bars.
Außerdem als Betonbewehrung diese Strukturkerne der dreidimensionalen Betonstahlmatten - ohne ihre Kombination mit Beton auch als die statisch und körperlich seifständig-stehende Stahlkonstruktionen, oder auch nur als deren Teile verwendet werden.In addition, these structural cores of the three-dimensional reinforcing steel meshes can be used as concrete reinforcement - without their combination with concrete - as statically and physically self-supporting steel structures, or even just as parts of them.
TechnologiezustandTechnology status
Während der vorigen hundred Jahre, fast alles Betonstahl praktisch nur für die Bauindustrie-/Bauwesenanwendung hergestellt war entweder in Form der einzelnen geraden Stäbe und/oder Drähte, und auch als Bewehrungsdraht in Ringen -jedes einzelnes Stück des diesen Bewehrungsmaterials am Ort dessen Verwendung zuerst nach Bedarf geschnittet und gebogent, oder in Form der geschweißten flachen Betonstahlmatten -die bei Baustatik nur als zweidimensionale beidseitig kreuzweise tragende flache Matten betrachtet sind. Diese flache Betonstahlmatten bestehen aus zwei aufeinander-gelegtenen, sich kreuzenden und zusammen geschweißten Schichten von einzelnen geraden Betonstahlstäben und/oder Drähte, und dann in Bündeln der flach-hergestelltetenen Matten oder in Rollen geliefert waren.During the last hundred years, almost all reinforcing steel manufactured for construction use was either in the form of individual straight bars and/or wires, and also as reinforcing wire in coils - each individual piece of this reinforcing material was first cut and bent as required at the site of use, or in the form of welded flat reinforcing steel mesh - which in structural engineering is considered only as two-dimensional, double-sided, cross-bearing flat mesh. These flat reinforcing steel mesh consist of two layers of individual straight reinforcing steel bars and/or wires laid on top of each other, crossed and welded together, and then supplied in bundles of the flat-manufactured mesh or in rolls.
Etwa vor fünfzig Jahren zu diesen zwei Typen/Sorten der Bewehrung kamen als ein selbständiger dritter Typ der Bewehrung - das Vorspannkabel, bzw. die Vorspannseile für den vorgespannten Beton, welche sich aber durch ihre statischen Eingeschaften und ihre Funktion von zwei vorgehenden Typen ganz und völlig unterscheidet.About fifty years ago, an independent third type of reinforcement was added to these two types of reinforcement - the prestressing cable or prestressing rope for prestressed concrete, which, however, differs completely from the two previous types in terms of its static properties and function.
Jetzt die am meistens benutzte Verwendungsform der Bewehrung der Baukonstruktionen -die statisch individuell, Fall von Fall errechnenen dreidimensionalen Betonstahlmatten, die voll auf den Baustellen gerade auf der Schallung aus der einzeln-abgeschnittenen und individuell gebogenen Betonstahl stäbe und Drähte, oder auch aus ihre Kombination mit den flachen geschweißtenen Betonstahlmatten durch ein mühsam arbeitsintensiv manuell Zusammenbau zusammengestellt und ver-Now the most commonly used form of reinforcement for building structures is the statically individually calculated three-dimensional reinforcing steel mesh, which is assembled and sold directly on the building site on the formwork from individually cut and bent reinforcing steel bars and wires, or from their combination with flat welded reinforcing steel mesh, through a laborious, labor-intensive manual assembly.
bunden oder auch manuell verschweißt werden - außer der dünnen Draht-Profilen, die sich bis zu einer bestimmten Dicke nur unter den Fabrikbedingungen im automatisierten Prozeß schweißen lassen, und so ihre Verwendung als Bewehrung an Baustellen unmöglich ist.tied or welded manually - except for thin wire profiles, which up to a certain thickness can only be welded under factory conditions in an automated process, and thus their use as reinforcement on construction sites is impossible.
Die beide Bewehrungstypen -die Stabe und/oder Drähte, und auch die flachen Betonstahlmatten-senkrecht zur ihren Querschnitte und/oder Mattenfläche vermissen irgenteine statische Steifheit, und deswegen der nötige Abstand der zwei Bewehrungsschichten der jeden individuell-konstruirten dreidimensionalen Betonstahlmatte ist durch die einbundenen oder manuell eingeschweißten Distanzstäbe gesichert, wobei diese Distanzstäbe je nach Bedarf gerade auf der Baustelle aus der einzelnen Betonstahlstäben hergestellt werden.Both types of reinforcement - the bars and/or wires, and also the flat reinforcing steel mesh - perpendicular to their cross-sections and/or mesh surface lack some static stiffness, and therefore the necessary distance between the two reinforcement layers of each individually constructed three-dimensional reinforcing steel mesh is ensured by the integrated or manually welded spacer bars, whereby these spacer bars are manufactured from the individual reinforcing steel bars on site as required.
Soweit auf der Baustelle zu der Verbindung der einzelnen sich kreuzenden Stäben in einer individuell-konstruirten dreidimensionalen Betonstahlmatte das Verfahren des manuellen Schweißen angewandt ist, wegen der ungleichmäßigen Intensität der Fusion kommt es bei einzelnen gesegweißten Stäben in Punkten der ihren Kreuzungstellen zu einer ungleichmäßigen Punktverminderung der Zugfestigkeit, die gerade auf den Baustellen nicht kontrolierbar ist. Für die nötigen KontrolPrüfungen der Scherfestigkeit quer zu den Punktschweißungen sich zu kreuzenden Bewehrung der individuell-konstruirten teilweise zusammengestellten dreidimensionalen Betonstahlmatte -möglich mit den normalisierten Pressen für Prüfung der geschweißten flachen Betonstahlmatten die mit einem entsprechend angeordneten Amboßsattel ausgestattet sind - unmöglich ist für entsprechende Prüfungen der komplett zusammengestellten dreidimensionalen Betonstahlmatten, für welche keine Prüfungeinrichtung existiert.If the manual welding method is used on the construction site to connect the individual crossing bars in an individually designed three-dimensional reinforcing steel mesh, due to the uneven intensity of the fusion, an uneven point reduction in the tensile strength of the individual welded bars occurs at the points of their intersection, which cannot be controlled on the construction site. The necessary control tests of the shear strength across the spot welds to the crossing reinforcement of the individually designed partially assembled three-dimensional reinforcing steel mesh - possible with the standardized presses for testing the welded flat reinforcing steel mesh equipped with a suitably arranged anvil saddle - are impossible for corresponding tests of the completely assembled three-dimensional reinforcing steel mesh, for which no testing device exists.
In einigen Staaten wurden bestimmte Versuche gemacht auf dem Gebiet der Beschleunigung und Verbilligung der Baustellenarbeiten in der Vorbereitung der Bewehrung durch die Normalisierung der Strukturkonfiguration einiger individuellen dreidimensionalen Betonstahlmatten, s. DIN 488, Teil 4, 2.1 Lagermatten und 2.3 Zeichenmatten. Diese Betonstahlmatte sind aber nicht völlig typisierbar und deshalb nicht geeignet sowohl für die Massenproduktion, als auch für eine algemeine praktische Anwendung.In some countries, certain attempts have been made to speed up and reduce the cost of construction work in the preparation of reinforcement by standardizing the structural configuration of some individual three-dimensional reinforcing steel meshes, see DIN 488, Part 4, 2.1 stock meshes and 2.3 drawing meshes. However, these reinforcing steel meshes are not completely standardizable and therefore not suitable for mass production or general practical use.
Folgende Hindernisse behinderten bisher eine systematische Typisation und Anwendungserweiterung der statisch kompletten dreidimensionalen Betonstahlmatten und/oder ihre tragfähigen unkompletten Teilen, d.h. ihre Strukturkerne:The following obstacles have so far hindered a systematic typification and application expansion of the statically complete three-dimensional reinforcing steel meshes and/or their load-bearing incomplete parts, i.e. their structural cores:
a) Bisher existierte keine bewährte algemein gültige einheitliche praktisch anwendbare statische Rechenmethode des Entwurfs der Typen der Mattenstrukturkerne geeigneten für Berechnung der kompletten dreidimensionalen Betonstahlmatten.a) To date, there has been no proven, generally valid, uniform, practically applicable static calculation method for the design of types of mesh structure cores suitable for the calculation of complete three-dimensional reinforcing steel meshes.
b) Die Abwesenheit der einen solchen geeigneten statischen Rechenmethode machtb) The absence of such a suitable static calculation method makes
unmöglich die Bestimmung des negativen Einflußes der Deformationskräfte auf die Tragfähigkeit der Distanzstäben, inbesondere deren schrägen Teilen, verbindenen die zwei Schichten der kompletten dreidimensionalen Betonstahlmatten, d.h. der statisch entscheidenden Kräfte über die Anwendung dieser Betonstahlmatten in ihrer möglichen anderer Funktion ohne ihre Kombination mit Beton, d.h. als die statisch und körperlich selbstständig stehenden Stahlkonstruktionen, oder verwendet auch nur als deren Teile.It is impossible to determine the negative influence of deformation forces on the bearing capacity of the spacer bars, especially their inclined parts, connecting the two layers of the complete three-dimensional reinforcing steel mesh, i.e. the statically decisive forces on the application of these reinforcing steel meshes in their possible other function without their combination with concrete, i.e. as statically and physically independent steel structures, or even used only as their parts.
c) Wegen der Konfiguration der ihren Komponente, d.h. der ihren Stäbe und/oder Drähte, die körperlich kompletten dreidimensionalen Betonstahlmatten lassen sich keinerfalls in einer einzelnen und desto veniger in Massenproduktion im automatisierten Prozeß ökonomisch herstellen, der zugleich ihre anwendbare Tragfähigkeit sichern wurde.c) Due to the configuration of their components, i.e. their bars and/or wires, the physically complete three-dimensional reinforcing steel meshes cannot be economically produced in a single production process, let alone in mass production in an automated process that would at the same time ensure their applicable load-bearing capacity.
d) Wegen der Konfiguration der ihren Komponente die körperlich kompletten indiwiduellen dreidimensionalen Betonstahlmatten schließen aus irgenteine Möglichkeit von einem ökonomisch anwendbaren Verfahren des Massentransport ihrer beträchtlichen Anzahl in Bündeln "an flach" vom Hersteller zum Ort derer Verwendung.d) Due to the configuration of their components, the physically complete individual three-dimensional reinforcing steel mesh excludes any possibility of an economically viable method of mass transportation of their considerable number in bundles "on flat" from the manufacturer to the place of their use.
e) Ein großes Hiderniss für die algemeine Anwendung und Erweiterung der allen bisher an Baustellen hergestellten körperlich kompletten dreidimensionalen Betonstahlmatten ist ihre große Gesamtmasse, d.h. die Gewicht als Folge ihrer Vollständigkeit, dessen Beispiel gerade die'Lagermatten und Zeichenmatten, s. DIN 488, Teil 4 sind. Diese große Gesamtgewicht benötigt eine mobile mechanische Hubeinrichtung und/oder ein Kran für die Handhabung mit den Betonstahlmatten und für ihre Umstellung am Orte ihrer Herstellung und auch am Orte ihrer Verwendung, und daß ihre Verwendung auf den kleineren Bauten und Heimworkbaustellen/Selbsthilfebauten in den industrialisierten Ländern und auf den Bauten in den unentwickelten Ländern fast ganz ausschließt weil dort die geeigneten Hubeinrichtungen gewöhnlich nicht zur Verfügung stehen.e) A major obstacle to the general use and expansion of all physically complete three-dimensional reinforcing steel meshes produced on construction sites to date is their large total mass, i.e. the weight as a result of their completeness, an example of which is the storage mesh and marking meshes, see DIN 488, Part 4. This large total weight requires a mobile mechanical lifting device and/or a crane for handling the reinforcing steel meshes and for moving them at the place of manufacture and also at the place of use, and that almost completely rules out their use on smaller buildings and home-based construction sites/self-help buildings in industrialized countries and on buildings in undeveloped countries because suitable lifting devices are usually not available there.
f) Das herkömmliche Herstellungsverfahren von dreidimensionalen Betonstahlmatten ausschließlich auf den Baustellen mit keine Möglichkeit der Qualitätskontrolle der Verbindungen schloß bisher aus irgenteine weniger fastes und weniger klimatisch beständiges Verfahren der Bindung (wie z.B durch die Leimverbindung mit Gießharz) der sich kreuzenden einzelnen Stäbe und/oder Drähte der Betonstahlmatte anders als durch ihre manuelle Verschweißung oder Verbindung mit Draht.f) The traditional manufacturing process of three-dimensional reinforcing steel meshes exclusively on construction sites with no possibility of quality control of the connections has so far ruled out any less fast and less climatically stable method of binding (such as by gluing with cast resin) the intersecting individual bars and/or wires of the reinforcing steel mesh other than by manual welding or connection with wire.
Die obengenanten Nachteile behindert bisher die Typisation und die Massenproduktion der dreidimensionalen Betonstahlmatten oder mindestens ihrer für die Massenproduktion geeigneten Halbfabrikate, d.h. der ihren Strukturkerne, und deshalb behindert auch eine algemaine ErweiterungThe above-mentioned disadvantages have so far hindered the typification and mass production of three-dimensional reinforcing steel meshes or at least their semi-finished products suitable for mass production, i.e. their structural cores, and therefore also hinder a general expansion
der Anwendung der beiden Formen der Betonstahlbewehrung.the application of the two forms of concrete reinforcement.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen typisierbaren Strukturkern der dreidimensionalen Betonstahlmatte zu schaffen, der mit einer Anzahl der zusätzlichen Vert.eilungsstäbe/Querstflbe und auch der zusätzlichen Tragstabe in einen statisch kompletten und körperlich vollständigen dreidimensionalen Betonstahlmatte der geforderten Tragfähigkeit ergänzt kann, und der die obige Nachteile vermeidet.The invention is therefore based on the object of creating a standardizable structural core of the three-dimensional reinforcing steel mat, which can be supplemented with a number of additional distribution bars/cross bars and also the additional load-bearing bars to form a statically complete and physically complete three-dimensional reinforcing steel mat of the required load-bearing capacity, and which avoids the above disadvantages.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruches 1 gelöst, daß die aufweisenden Verteilungsstäbe der dreidimensionalen Betonstahlmatte entlang ihrer unabgewickelten Länge gleichend der Breite der derselben Betonstahlmatte, in die Form von Mäander gebogen sind, der mit einer Reihe von unvollständigen gleichschenkligen Trapezen der einheitlichen Form und Größe/Höhe überall in der jeden einzelnen dreidimensionalen Betonstahlmatte - diese gleichschenklige Trapeze mit den Schenkeln, kürzeren Grundlinien und imaginären längeren Grundlinien vorgesehen ist, vobei die gleichschenkligen Trapeze in derselben Ebene abwachselndt gegenseitig gegenüberliegend so angebracht sind, daß die schrägen Schenkel von zwei benachbarten gleichschenkligen Trapezen entlang ihrer ganzen Länge identisch sind und die geraden Tragstäbe mit ihren Länge gleichend der Länge der Betonstahlmatte, zu den mäanderartig gebogenen Verteilungsstäben in den Eckpunkten der ihren gleichschenkligen Trapezen auf die innere Oberfläche dieser Verteilungsstäbe befestigt sind, vobei die Verteilungsstäbe und die geraden Tragstäbe die trapezförmige Längsrippen entlang der Betonstahlmatte bilden, die durch die kürzere Grundlinien ihrer gleichschenkligen Trapeze gegenseitig abwechselndt orientiert sind.This object is achieved according to the invention by the features of claim 1, that the distribution bars of the three-dimensional concrete steel mat are bent along their unrolled length equal to the width of the same concrete steel mat into the shape of a meander, which is provided with a series of incomplete isosceles trapezoids of uniform shape and size/height throughout each individual three-dimensional concrete steel mat - this isosceles trapezoid with the legs, shorter base lines and imaginary longer base lines, whereby the isosceles trapezoids are arranged in the same plane, elongated, opposite each other so that the oblique legs of two adjacent isosceles trapezoids are identical along their entire length and the straight support bars with their length equal to the length of the concrete steel mat are attached to the meander-shaped distribution bars in the corner points of their isosceles trapezoids on the inner surface of these distribution bars, whereby the distribution bars and the straight bearing bars form the trapezoidal longitudinal ribs along the reinforcing steel mesh, which are oriented alternately by the shorter base lines of their isosceles trapezoids.
Aus der so geschafften dreidimensionalen Betonstahlmatte ergibt sich ein Vorteil, daß ihr Strukturkern bzw. ein Halbfabrikat aus den normalisierten Betonstahl unter den Fabrikbedingungen in einem automatisierten Prozeß des elektrischen Wiederstandspunktschweißen oder Kleben mit Gießharz, welcher eine garantierte Qualität und dank der Form der Biegung der Verteilungsstäbe genau definierte finale statische Eigenschaften sichert, vobei der Strukturkern, bzw. das Halbfabrikat als Folge seiner Unvollständigkeit eine einfachen Beförderung von ihren Bündeln "auf flach" zum Ort der Verwendung fähig ist, wo der Strukturkern mit weteren Stäben und/oder Drähte laut der Anforderung einer statischen Berechnung in die körperlich vollständige dreidimensionale Betonstahlmatte der gefordernten Tragfähigkeit ergänzt wird.The advantage of the three-dimensional reinforcing steel mesh created in this way is that its structural core or semi-finished product made of standardized reinforcing steel is welded under factory conditions in an automated process of electric resistance spot welding or bonding with cast resin, which ensures guaranteed quality and precisely defined final static properties thanks to the shape of the bend of the distribution bars, while the structural core or semi-finished product, due to its incompleteness, is capable of easy transportation from its bundles "on a flat surface" to the place of use, where the structural core is supplemented with additional bars and/or wires according to the requirements of a static calculation to form a physically complete three-dimensional reinforcing steel mesh of the required load-bearing capacity.
Es ist auch vorteilhaft, wenn ihr Strukturkern bzw. das Halbfabrikat bis zuIt is also advantageous if your structural core or semi-finished product is up to
seiner Ergänzung am Ort der Verwendung, vom Gesichtspunkt der Masse bzw. des Gewicht für eine manuelle Übertragung ist, und so auch für eine Manipulation und Beförderung auf den kleinen Bauten und Selbsthilfebauten/Heimworkbaustellen ohne Bedarf einer mobilen Hubeinrichtung, die im Falle einer relative schweren körperlich kompletten dreidimensionalen Betonstahlmatte in der Regel nötig ist.its completion at the place of use, from the point of view of mass or weight, is suitable for manual transfer, and thus also for manipulation and transport on small buildings and self-help buildings/home-based construction sites without the need for a mobile lifting device, which is usually necessary in the case of a relatively heavy, physically complete three-dimensional reinforcing steel mesh.
Eine vorteihafte Lösung dieser dreidimensionalen Betonstahlmatte durch Ergänzung am Ort derer Verwendung besteht darin, daß zwischen die mäanderartig - in die gleichschenkligen Trapeze gebogenen Verteilungsstäbe des ihren Strukturkerns -immer zu einer statisch bestimmten auf Zug beanspruchten Fläche der Betonstahlmatte, senkrecht quer der geraden Tragstäbe die geraden Vorteilungsstäbe angebracht sind, derer Zweck -ein komplett Ausschluß oder eine Beschränkung des negativen Einflußes der Deformationskräfte ist, d.h. die Aufnahme der resultierenden waagerechten Komponente der senkrechten belastenden Kräfte, welche auf die schräge Seiten bzw. die Schenkel der Trapeze der mäanderartig gebogenen Verteilungsstäbe wirken, vorallem in den konstruktionsweise ohne Kombination mit Beton verwandten Betonstahlmatten oder ihren Strukturkerne. Durch die Aufnahme dieser waagerechten belastenden Kräfte wird eine Abflachung, d.h. Aufmachung der Trapeze, und damit die Verluste an der Tragfähigkeit der dreidimensionalen Betonstahlmatte verhindert.An advantageous solution for this three-dimensional steel reinforcement mesh by adding it at the place of use is that between the meandering distribution bars of its structural core, which are bent into isosceles trapezoids, always at a statically determined tensile surface of the steel reinforcement mesh, straight reinforcement bars are installed perpendicularly across the straight support bars, the purpose of which is to completely exclude or limit the negative influence of deformation forces, i.e. to absorb the resulting horizontal component of the vertical loading forces that act on the slanted sides or the legs of the trapezoids of the meandering distribution bars, especially in the steel reinforcement meshes or their structural cores that are constructed without being combined with concrete. By absorbing these horizontal loading forces, flattening, i.e. the formation of the trapezoids, and thus the loss of the load-bearing capacity of the three-dimensional steel reinforcement mesh is prevented.
Ein weiterer Vorteil der Strukturlösung, d.h. der Konfigurationslösung des Strukturkernes dieser dreidimensionalen Betonstahlmatte durch ihre Ergänzung am Ort der Verwendung besteht darin, daß immer nur in die statische auf Zug beanspruchte Zone der Trapeze zwischen die Tragstäbe dessen Strukturkerns, d.h. dessen Halbfabrikats mindestens ein gerader Tragzusatzstab eingelegt und angebracht ist, woher die so ergänzte Betonstahlmatte bzw. ihr Halbfabrikat, d.h. ihr Strukturkern ihre statisch geforderte Gesamttragfähigkeit erreicht. Falls dieser Strukturkern eine Bewehrung durchlaufend mehrere Stützpunkte bildet, dann ist über ihren Stützen durch Einlegung vom Band eines weiteren Strukturkerns, bzw. Halbfabrikats von identischer Form und Höhe der Trapeze, d.h. der Längsrippen ergänzt.Another advantage of the structural solution, i.e. the configuration solution of the structural core of this three-dimensional reinforcing steel mesh by supplementing it at the place of use, is that only in the statically tensile zone of the trapezoids between the load-bearing bars of its structural core, i.e. its semi-finished product, at least one additional straight load-bearing bar is inserted and attached, whereby the reinforcing steel mesh or its semi-finished product, i.e. its structural core, supplemented in this way, achieves its statically required total load-bearing capacity. If this structural core forms a continuous reinforcement of several support points, then it is supplemented above its supports by inserting a strip of another structural core, or semi-finished product of the same shape and height as the trapezoids, i.e. the longitudinal ribs.
Bei bestimmter speziellen Applikationen der dreidimensionalen Betonstahlmatte ist es vorteilhaft, daß in ihrer Strukturkern alle schrägen Schenkel von allen oder mindestens einigen Reihen der gleichschenkliken Trapeze der mäandrartig gebogenen Verteilungsstäbe in der Ebene der Fläche ihrer Mäanders, d.h. in solche Reihe der jede schräge Schenkel mindestens mit einem Vorsatz für eine Befestigung eines Hilfslängsbewehrungsstabes oder Drahtes S^ vorgeseht ist, die schrägen Schenkel der Trapeze statisch gegen die Deformationskräfte zu verstärkern. Durch diese Maßnahme last sich ferner die beide - die statische und auch die ökonomische Effektivität der Anwendung der Strukturkerne bzw. der solchenIn certain special applications of the three-dimensional reinforcing steel mesh, it is advantageous that in its structural core all the inclined legs of all or at least some rows of the isosceles trapezoids of the meander-shaped distribution bars are in the plane of the surface of their meander, i.e. in such a row each inclined leg is provided with at least one attachment for fastening an auxiliary longitudinal reinforcement bar or wire S^ in order to statically strengthen the inclined legs of the trapezoids against the deformation forces. This measure also allows both the static and the economic effectiveness of the use of the structural cores or of such
körperlich kompletten dreidimensionalen Betonstahlmatte und eine Häufigkeit derer Anwendung in Praxis erhöhen.physically complete three-dimensional reinforcing steel mesh and increase the frequency of its application in practice.
Es ist auch vorteilhaft, wenn der Verteilungsstab des Strukturkerns bzw. des Halbfabrikats der dreidimensionalen Betonstahlmatte mäanderartig so gebogen ist, daß alle Trapeze des Mäanders gleich sind. Mit so gebogenen Verteilungsstäben des Strukturkerns ergibt sich ein Vorteil der Vereinfachung des Strukturkerns^fabrikation als eines Halbfabrikats der dreidimensionalen Betonstahlmatte und deswegen auch der Universalität und Häufigkeit derer Anwendung in Praxis.It is also advantageous if the distribution bar of the structural core or the semi-finished product of the three-dimensional reinforcing steel mesh is bent in a meandering manner so that all the trapezoids of the meander are the same. With distribution bars of the structural core bent in this way, there is an advantage in simplifying the fabrication of the structural core as a semi-finished product of the three-dimensional reinforcing steel mesh and therefore also in the universality and frequency of its use in practice.
Mit Vorteil ist die Form des von einer einheitlichen Höhe gleichschenkligen Trapezes des mäanderartig gebogenen Verteilungsstabs des Strukturkerns der dreidimensionalen Betonstahlmatte so bestimmt, daß der Winkel zwischen seiner imaginären Grundlinie und seinem Schenkel 45° bis 85° aufweist, wobei die Länge des Schenkels zu der Länge der kürzeren Grundlinie desselben Trapeze im Bereich 1,5:1 bis 5:1 ist.Advantageously, the shape of the isosceles trapezoid of a uniform height of the meandering distribution bar of the structural core of the three-dimensional reinforcing steel mesh is determined such that the angle between its imaginary base line and its leg is 45° to 85°, the length of the leg to the length of the shorter base line of the same trapezoid being in the range 1.5:1 to 5:1.
Es ist noch vorteilhafter, wenn die Form des von einer einheitlichen Höhe gleichschenkligen Trapezes des mäanderartig gebogenen Verteilungsstabs des Strukturkrns bzw. des Halbfabrikats der dreidimensionalen Betonstahlmatte so bestimmt ist, daß der Winkel zwischen seiner imaginären Grundlinie und seinem Schenkel 60° bis 78° aufweist, wobei die Länge des Schenkels zu der Länge der kürzeren Grundlinie desselben Trapezes im Bereich 2:1 bis 5:1 ist. Bei einer bestimmten Neigung der Schenkel und einem Verhältnis derer Länge zur Länge der kürzeren Grundlinie des Trapezes in diesen Bereichen last sich leicht mit einer einfachen statischen Rechenmethode einen Traganteil des auf Zug beanspruchten Teils den Trapezschenkeln des Strukturkerns der Betonstahlmatte bestimmen und dadurch den Anteil dieses Teils der Trapeze der mäanderartig gebogenen Verteilungsstäbe an den gesamten Tragfähigkeit des Strukturkerns von bestimmter Typ, bzw. des Halbfabrikats der dreidimensionalen Betonstahlmatte, was eine Bestimmung eines geeignetesten Types nach der Art der Anwendung der Betonstahlmatte ermöglicht.It is even more advantageous if the shape of the isosceles trapezoid of a uniform height of the meandering distribution bar of the structural core or the semi-finished product of the three-dimensional reinforcing steel mesh is determined in such a way that the angle between its imaginary base line and its leg is 60° to 78°, the length of the leg to the length of the shorter base line of the same trapezoid being in the range 2:1 to 5:1. With a certain inclination of the legs and a ratio of their length to the length of the shorter base line of the trapezoid in these areas, it is easy to determine a load-bearing share of the part of the trapezoid legs of the structural core of the reinforcing steel mesh that is subject to tension using a simple static calculation method and thus the share of this part of the trapezoids of the meandering distribution bars in the total load-bearing capacity of the structural core of a certain type, or of the semi-finished product of the three-dimensional reinforcing steel mesh, which enables the determination of the most suitable type according to the type of application of the reinforcing steel mesh.
Der Strukturkern bzw. das Halbfabrikat der dreidimensionalen Betonstahlmatte, d.h. der Strukturkern mit den immer nur von außen des Strukturkerns über seine gerade Längstragstäbe quer aufgeschweißten mäanderartig gebogenen Verteilungsstäben, die die Längskanten der Rippen der Strukturkerne der Betonstahlmatte bilden, last sich entlang dieser Kanten in einer geöffnete oder geschlossene Kurve oder in einen &eegr;-Eck -meistens in einen Vierrippenseck biegen, der eine entsprechende Anzahl von Rippen mit den geraden Tragstäben in einer vertikalen Position, in bestimmten Applikationen der Strukturkerne der dreidimensionalen Betonstahlmatten -wie z.B. in vertikalen Stützkonstruktionen enthält.The structural core or the semi-finished product of the three-dimensional reinforcing steel mesh, i.e. the structural core with the meander-shaped distribution bars that are always welded transversely from the outside of the structural core over its straight longitudinal support bars, which form the longitudinal edges of the ribs of the structural cores of the reinforcing steel mesh, can be bent along these edges in an open or closed curve or into an eegr;-corner - usually into a four-rib corner, which contains a corresponding number of ribs with the straight support bars in a vertical position, in certain applications of the structural cores of the three-dimensional reinforcing steel mesh - such as in vertical support structures.
Zum Zwecke der Erzielung einer zweiseitig wirkenden Kreuztragfähigkeit der dreidimensionalen Betonstahlmatte wird zu der statisch bestimmten auf Zug beanspruchten Außenfläche des ihren Strukturkerns anstatt der geraden Verteilungsstäbe die statisch erfordernte Tragquerstabbewehrung, d.h. senkrecht quer zu der Länge des Strukturkerns, d.h. des Halbfabrikats der dreidimensionalen Betonstahlmatte angebracht, oder zum Strukturkerne wird ein anderer quer-, d.h. gegenüber des vorigen um Winkel 90° gedrehten Mattensstrukturkern des geeigneten Types angebracht.In order to achieve a two-sided cross-bearing capacity of the three-dimensional reinforcing steel mesh, the statically required load-bearing cross-bar reinforcement is attached to the statically determined tensile outer surface of its structural core instead of the straight distribution bars, i.e. vertically across the length of the structural core, i.e. the semi-finished product of the three-dimensional reinforcing steel mesh, or another cross-bar structure core of the appropriate type is attached to the structural core, i.e. rotated by 90° relative to the previous one.
Diese dreidimensionale Betonstahlmatte wird nach dieser Erfindung vorteilhaft stufenweise in zwei quantitativ und qualitativ und auch beim Ort ihrer herstellung unterschiedlichen Phasen aus dem normalisierten Betonstahl hergestellt. In der ersten Herstellungsphase als ein Halbfabrikat bzw. der Strukturkern der dreidimensionalen Betonstahlmatte, unter der Bedingungen der Massenfabrikproduktion werden mittels einem automatisierten Prozeß die zwei Komponenten des Strukturkerns, d.h. die mäanderartig gebogenen Verteilungsstäbe mit den geraden Tragstäben in die erfinderische Konfigurationsform der Längsrippen des Strukturkerns elektrisch widerstandspunktgeschwei-ßt oder mit Kunstharz zusammengeklebt. Die durch die ganze Strukturkernsbreite verteilten Längsrippen gebildeten durch die Reihen der identischen gleichschenkligen Trapezen der mäandreartig gebogenen Verteilungsstäbe zusammen mit den geraden Tragstäben auf, weist eine gesicherte Form und Höhe der Trapezen, und weist ebenfalls einer gesicherten Qualität der kreuzverbindungen der zwei Strukturkernskomponenten auch mit eine gesicherte Tragfähigkeit des Strukturkerns.According to this invention, this three-dimensional reinforcing steel mesh is advantageously manufactured step by step from standardized reinforcing steel in two phases that are different in terms of quantity and quality and also in terms of their place of manufacture. In the first manufacturing phase as a semi-finished product or the structural core of the three-dimensional reinforcing steel mesh, under the conditions of mass factory production, the two components of the structural core, i.e. the meander-shaped distribution bars with the straight load-bearing bars, are electrically resistance spot welded or glued together with synthetic resin in the inventive configuration form of the longitudinal ribs of the structural core by means of an automated process. The longitudinal ribs distributed across the entire width of the structural core, formed by rows of identical isosceles trapezoids of the meander-shaped distribution bars together with the straight load-bearing bars, have a secure shape and height of the trapezoids, and also have a secure quality of the cross connections of the two structural core components, as well as a secure load-bearing capacity of the structural core.
In der zweite am Ort der Verwendung der dreidimensionalen Betonstahlmatte durchgeführten Herstellungsphase wird ihrer Strukturkern auf Grund einer statischen Berechnung der auf Zug beanspruchten Zone des Strukturkerns von geforderten Tragfähigkeit mittels Einbindung der geraden Tragzusatzstäbe und zu der Oberfläche der derselben Zone des Strukturkerns von geraden Verteilungsstäbe ergänzt, oder zur Einzielung einer zweiseitig wirkenden Tragfähigkeit derselben Betonstahlmatte wird anstatt der geraden Verteilungsstäbe eine Tragquerbewehrung eingebunden. Falls der Strukturkern der dreidimensionalen Betonstahlmatte die einzige Bewehrung einer Betonplatte von mehreren Stutzabständen ist dann ist der Strukturkern über seiner Stützen durch Einlegung vom Band eines weiteren Strukturkerns vom identischer Form und Höhe der Trapeze, d.h. der Rippen des vorherigen Strukturkerns ergänzt.In the second production phase, carried out at the place of use of the three-dimensional reinforcing steel mesh, its structural core is supplemented with the required load-bearing capacity by incorporating additional straight load-bearing bars based on a static calculation of the tensile zone of the structural core and straight distribution bars to the surface of the same zone of the structural core, or in order to achieve a two-sided load-bearing capacity of the same reinforcing steel mesh, transverse load-bearing reinforcement is incorporated instead of straight distribution bars. If the structural core of the three-dimensional reinforcing steel mesh is the only reinforcement of a concrete slab with several support spacings, the structural core is supplemented above its supports by inserting a strip of another structural core with the same shape and height of the trapezoids, i.e. the ribs of the previous structural core.
Der Vorteil des Zweiphasenverfahrens zur Herstellung der dreidimensionalen Betonstahlmatte besteht darin, daß der in der ersten Phase hergestellte Strukturkern bzw. das Halbfabrikat der dreidimensionalen Betonstahlmatte wird auf eine ökonomisch verteilhafte Weise in den Bündeln "auf flach" befördert, undThe advantage of the two-phase process for producing the three-dimensional reinforcing steel mesh is that the structural core or the semi-finished product of the three-dimensional reinforcing steel mesh produced in the first phase is transported in bundles "flat" in an economically distributable manner, and
und dap ein relativ niedriges Gewicht des Strukturkerns vor seiner Ergänzung in eine statisch und körperlich vollständige dreidimensionale Betonstahlmatte seine Verwendung auf den Bauten ermöglicht, wo keine mobile mechanische Hubeinrichtung oder ein Kran zur verfugung steht. Bei dieser Ergänzung der Strukturkerne der Betonstahlmatten nach der Erforderung der statischen Berechnung am Ort ihrer Verwendung werden keine große Ansprüche auf die Qualifikation der Bauarbeiter erhoben, denn alle für die Ergänzung der Strukturkerne der dreidimensionalen Betonstahlmatten nötigen geraden Verteilungsstäbe und Tragzusatzstäbe und/oder irgenteine andere Art der Zusatzbewehrung werden mit den Strukturkernen der Betonstahlmatten in den entsprechenden Dicken und Längen in entsprechend numerierten Bündeln der nötigen Stäbe und/oder Drähte vom Hersteller der Strukturkerne geliefert, was am Ort ihrer Verwendung ein Ersparnis der gesamten Produktionszeit und eine Verminderung der Verluste des Bewehrungsmaterials durch Schneiden vorstellt, und auch die Universalität und Häufigkeit derer Anwendung der entsprechend der diesen Erfindung konstruirten dreidimensionalen Betonstahlmatten vorteilhaft ist.and that a relatively low weight of the structural core before its completion into a statically and physically complete three-dimensional reinforcing steel mesh enables its use on buildings where no mobile mechanical lifting device or a crane is available. When adding structural cores of the reinforcing steel meshes in accordance with the requirements of the static calculation at the place of their use, no great demands are made on the qualifications of the builders, since all straight distribution bars and additional load-bearing bars and/or any other type of additional reinforcement required for adding structural cores of three-dimensional reinforcing steel meshes are supplied by the manufacturer of structural cores with the structural cores of the reinforcing steel meshes in the appropriate thicknesses and lengths in appropriately numbered bundles of the necessary bars and/or wires, which saves the overall production time at the place of their use and reduces the loss of reinforcing material due to cutting, and also the universality and frequency of use of three-dimensional reinforcing steel meshes designed according to this invention is advantageous.
Die Vorteile der Erfindung sind der folgenden Beschreibung von in 4 (vier) Zeichnungen schematisch dargestellten 15 Ausführungsbeispielen in einer logischen Folge der Zweiphasen-Herstellung des Strukturkerns der dreidimensionalen Betonstahlmatte entnehmbar, wobei im Bilde 1 bis 7 die erste Phase, d.h. eine Massenproduktion des Strukturkerns und im Bilde 8 bis 15 die zweite Phase, d.h. eine manuelle Herstellung, d.h. Ergänzung der dreidimensionalen Betonstahl^ matte dargestellt sind.The advantages of the invention can be seen from the following description of 15 embodiments shown schematically in 4 (four) drawings in a logical sequence of the two-phase production of the structural core of the three-dimensional reinforcing steel mat, with Figures 1 to 7 showing the first phase, i.e. mass production of the structural core, and Figures 8 to 15 showing the second phase, i.e. manual production, i.e. addition of the three-dimensional reinforcing steel mat.
Anmerkung: In der Zeichnungen angegebene Längenheitswerte zeigen nur die relative
Längsbeziehungen der schrägen Schenkeln zu der kürzeren Grundlinie der Trapezen der mäanderartig gebogenen Verteilungsstäbe des Strukturkerns der
Betonstahlmatte.
Es zeigen:Note: Length values given in the drawings show only the relative longitudinal relationships of the inclined legs to the shorter base line of the trapezoids of the meandering distribution bars of the structural core of the reinforcing steel mesh.
Show it:
Bild 1. eine schematische und detaillierte Darstellung der geometrisch und statisch vorteilhaftesten Ausführung der mäanderartigen Biegung der Verteilungsstäbe der vieren mit A_, ]3, C^ und D_ Großbuchstaben markierten Grundtype des Halbfabrikats bzw. des Strukturkerns der in einer Konfiguration nach dieser Erfindung konstruirten dreidimensionalen Betonstahlmatte und auch ein -mit Variablenssymbole beschriftet gleichschenkliges Trapez innerhalb einer Rippensbreite R_ des Strukturkerns.Figure 1. A schematic and detailed representation of the geometrically and statically most advantageous design of the meandering bend of the distribution bars of the four basic types of the semi-finished product or the structural core of the three-dimensional reinforcing steel mesh constructed in a configuration according to this invention, marked with A_, ]3, C^ and D_ capital letters, and also an isosceles trapezoid within a rib width R_ of the structural core, labeled with variable symbols.
Bild 2. einen Querschnitt durch die Rippe JR gemäß Bilde 1, mit der Konfiguration der Verteilungsstäbe J_ und Trgstäbe 2^ mit der Geometrie der gleichschenkligen Trapeze der Verteilungsstäbe j_ von allen sechs statischen Typen A^, B, C, D, E und F des Halbfabrikats,bzw. des Strukturkerns der dreidimensiona-Figure 2. a cross-section through the rib JR according to Figure 1, with the configuration of the distribution bars J_ and support bars 2^ with the geometry of the isosceles trapezoids of the distribution bars j_ of all six static types A^, B, C, D, E and F of the semi-finished product, or the structural core of the three-dimensional
len Betonstahlmatte und auch die Position der Hilfsbewehrungsstabe S^ die die schrage Schenkeln der Trapezen des Types E versteifen, und der Hilfsbewehrungsstabe ^2 und i>3 des Types £_.len reinforcing steel mesh and also the position of the auxiliary reinforcing bars S^ which stiffen the inclined legs of the trapezoids of type E, and the auxiliary reinforcing bars ^2 and i>3 of type £_.
Bild 3. eine schematische Darstellung der zunehmenden "Dichte" der Rippen R_, d.h. der Anzahlszuwachs der Rippen R: innerhalb einer Strukturkernsbreite vom Typ A^ bis zu dem Typ F_, gem. Bilder 1 und 2 , um weil ohne eine Veränderung der Trapezhöhe _v der mäanderartig gebogenen Verteilungsstabe und das Verhältnis zwischen der schragen Trapezschenkelnsiange Ir. und der kürzeren Grundliniens-Figure 3. a schematic representation of the increasing "density" of the ribs R_, i.e. the increase in the number of ribs R: within a structural core width from type A^ to type F_, as per Figures 1 and 2, because without changing the trapezoid height _v of the meandering distribution bars and the ratio between the oblique trapezoid leg length Ir. and the shorter base line length-
—W—W
lange b^ der Trapezen die für den A-Typ ^=2]), B^-Typ \=3b^ £-Typ |^=4]> und für die D_, E_ und £-Typ stehend =5b, wobei die imaginäre Grundlinienslänge c_ der Trapezen und deswegen auch die Rippenbreite R^ reduziert ist, daß reflektiert in der zunehmenden Rippendichte.long b^ of the trapezoids which stands for the A-type ^=2]), B^-type \=3b^ £-type |^=4]> and for the D_, E_ and £-type =5b, whereby the imaginary baseline length c_ of the trapezoids and therefore also the rib width R^ is reduced, which is reflected in the increasing rib density.
Bild 4. eine alternative Ausführung gem. Bilde 3.der obigen sechs Strukturkernstype mit der unveränderten Trapezhöhe. v_ von mäanderartig gebogenen Verteilungsstäbe j_ und vom gemeinsam identischen Verhältnise der schrägen Trapezschenkelnsiange Jt^ zur kürzeren Grundlinienslange b^ der Trapezen der gleichens immer hw;b=2:1 für alle sechs Strukturkernstype.Figure 4. an alternative design according to Figure 3 of the above six structural core types with the unchanged trapezoid height v_ of meandering bent distribution bars j_ and of the identical ratio of the oblique trapezoid leg length Jt^ to the shorter base line length b^ of the trapezoids, which is always the same h w ; b=2:1 for all six structural core types.
Bild 5. eine axonometrische Ansicht auf die der diesen Erfindung entsprechend Konfiguration der mäanderartig gebogenen Verteilungsstäbe J_ und der geraden Tragstäbe 2: des Strukturkerns der dreidimensionalen Betonstahlmatte.Figure 5. an axonometric view of the configuration of the meandering distribution bars J_ and the straight support bars 2: of the structural core of the three-dimensional reinforcing steel mesh according to this invention.
Bild 6 einen Querschnitt durch den Strukturkern mit der obigen Konfiguration der Verteilungsstäbe _1_ und der Tragstäbe 2_ mit ihren Variablenssymbolen.Figure 6 shows a cross-section through the structural core with the above configuration of the distribution bars _1_ and the support bars 2_ with their variable symbols.
Bild 7 eine Ansicht auf eine ökonomische vorteilhafte Weise der Lagerung und des Massentransport der Strukturkerne der dreidimensionalen Betonstahlmatte.Figure 7 shows a view of an economically advantageous way of storing and mass transporting the structural cores of the three-dimensional reinforcing steel mesh.
Bild 8 einen Querschnitt durch den Strukturkern der Betonstahlmatte mit dem Verfahren der Kompletatierung des Halbfabrikats,bzw. des Strukturkerns in einer dreidimensionalen Betonstahlmatte durch Einbindung der geraden Verteilungsstäbe 2 und der hingelegten Tragzusatzstäbe 4_.Figure 8 shows a cross-section through the structural core of the reinforcing steel mesh using the process of completing the semi-finished product or the structural core in a three-dimensional reinforcing steel mesh by incorporating the straight distribution bars 2 and the laid-down additional load-bearing bars 4_.
Bild 9 eine axonometrische Ansicht auf das Halbfabrikat, bzw. den Strukturkern folgend sein Kompletion in einer dreidimensionale Betonstahlmatte, bezeichneten in obigen Bilde 8.Figure 9 is an axonometric view of the semi-finished product, or rather the structural core following its completion in a three-dimensional reinforcing steel mesh, shown in Figure 8 above.
Bild 10 einen Querschnitt durch den Randteil des Strukturkerns der völlig kompletierten dreidimensionalen Betonstahlmatte, gem. Bilde 9 , zeichenden die gerade Verteilungsstabe 3^ und die Tragzusatzlängsstäbe _4_ immer nur in die auf Zug beanspruchte Zone des Strukturkerns eingebundet.Figure 10 shows a cross-section through the edge part of the structural core of the fully completed three-dimensional reinforcing steel mesh, as per Figure 9, showing the straight distribution bars 3^ and the additional longitudinal load-bearing bars _4_ always only integrated into the zone of the structural core subject to tension.
Bilder 11 und 12 ein Verfahren der Längs- und Querüberstände der RandteileFigures 11 and 12 show a process of longitudinal and transverse projections of the edge parts
der Strukturkerne nach der Festgelegungen der Normvorschriften für die Überstände der bestehenden Betonstähle.of the structural cores in accordance with the stipulations of the standard regulations for the overhangs of the existing reinforcing steel.
Bild 13 eine Möglichkeit und die richtige Weise der Änderung der typischen einseitig wirkenden Tragfähigkeit des Halbfabrikats, d.h. des Strukturkerns auf eine statisch und körperlich komplette zweiseitig wirkende kreuztragfähige dreidimensiona 1R Ret.onstan 1 matt.e.Figure 13 shows a possibility and the correct way of changing the typical unidirectional load-bearing capacity of the semi-finished product, i.e. the structural core to a statically and physically complete two-directional cross-bearing three-dimensionala 1R Ret.onstan 1 matt.e.
Bilder 14 und 15 eine Anwendungsmöglichkeit des Halbfabrikats bzw. des Strukturkerns der dreidimensionalen Betonstahlmatte mit keinen befestigten geraden Verteilungsstäben 3^ - längst seinen Tragstäben 2_mit drei oder mehreren Rippen R^ als eine Bewehrung der Betonsäulen.Figures 14 and 15 show a possible application of the semi-finished product or the structural core of the three-dimensional reinforcing steel mesh with no attached straight distribution bars 3^ - but its bearing bars 2_with three or more ribs R^ as a reinforcement of the concrete columns.
Anwendungsweise der ErfindungApplication of the invention
Der Strukturkern, d.h. das Halbfabrikat der dreidimensionalen Betonstahlmatte nach Bilder 1 bis 15 besteht aus den visuell-charakteristischen Längsrippen £, jeder Strukturkern von Herstellungsbreite max. 2400mm, die durch die internationalen Transportvorschriften beschränkt is, und von wahlbaren Herstellungslänge max. 6000mm, die einem Modul des Konstruktionsnetzen bis zu diesem maximalen Stützabstand entspricht, wird in der,Konfiguration von einzelnen Komponenten nach dieser Erfindung aus einer bestimmten Anzahl der normalisierten gerippten oder glatten Betonstahl stäben und/oder Drähte als eine statisch-gemischte Stahlbauweise, d.h. in zwei statisch-quantitativ und qualitativ unterschiedlichen Herstellungsphasen hergestellt.The structural core, i.e. the semi-finished product of the three-dimensional reinforcing steel mesh according to Figures 1 to 15, consists of the visually characteristic longitudinal ribs £, each structural core with a maximum production width of 2400 mm, which is limited by international transport regulations, and of an optional production length of max. 6000 mm, which corresponds to a module of the construction network up to this maximum support distance, is manufactured in the configuration of individual components according to this invention from a certain number of normalized ribbed or smooth reinforcing steel bars and/or wires as a statically mixed steel construction, i.e. in two statically quantitatively and qualitatively different production phases.
In erster - in Bildern 1 bis 7 dargestellten Herstellungsphase wird der Strukturkern der dreidimensionalen Betonstahlmatte in einer Massenproduktion als ein Halbfabrikat der dreidimensionalen Betonstahlmatte aus zwei Strukturkernskomponenten, d.h. aus den Vorteilungsstäben J_ und aus den gegenseitig parallelen tragfähigen Längsstclben 2_ von der Länge gleich der Traglänge plus Auflagelänge der Betonstahlmatte hergestellt. Die Verteilungsstäbe j_ und die Tragstäbe 2_ werden durch eine automatisierte Widerstandspunktschweipen an allen Kreuzungsstellen miteinander verbunden, oder mit dem Kunstharz zusammengeklebt. Diese nur unter den Bedingungen der Massenproduktion verfügbaren Methoden vorteilhaftig eine Schweißung der dünnen Betonstahlstäbe und/oder Bewehrungsdrähte ermöglicht, wobei die Applikation der mit Kunstharz geklebten Betonstahlstäbe allerdings Produktion, Transport und Anwendung der geklebten Strukturkerne,bzw. der geklebten Halbfabrikate der dreidimensionalen Betonstahlmatte bei den Temperaturen unter Gefrierpunkt ausschließt.In the first production phase, shown in Figures 1 to 7, the structural core of the three-dimensional reinforcing steel mesh is manufactured in mass production as a semi-finished product of the three-dimensional reinforcing steel mesh from two structural core components, i.e. from the prestressing bars J_ and from the mutually parallel load-bearing longitudinal bars 2_ with a length equal to the load-bearing length plus the support length of the reinforcing steel mesh. The distribution bars j_ and the load-bearing bars 2_ are connected to each other at all intersection points by automated resistance spot welding, or are glued together with synthetic resin. These methods, which are only available under mass production conditions, advantageously enable welding of the thin reinforcing steel bars and/or reinforcing wires, although the application of the reinforcing steel bars glued with synthetic resin excludes the production, transport and use of the glued structural cores or the glued semi-finished products of the three-dimensional reinforcing steel mesh at temperatures below freezing.
Die Verteilungsstäbe j_ werden durchgehend in ganzer Länge gleich der Breite _W des jeden einzelnen Strukturkerns der Betonstahlmatte, in einen trapezförmigen Mäander kaltgebogen, in diesen Fläche liegende gleichschenklige Trapeze der identischen Form und Höhe _v in ganzen Ausmap jedes einzelnen Strukturkerns sind, gemäß dieser Erfindung, vobei die jede zwei einzelnen benachbarten Tra-The distribution bars j_ are cold-bent into a trapezoidal meander along their entire length equal to the width _W of each individual structural core of the reinforcing steel mesh, in this area lying isosceles trapezoids of the identical shape and height _v in the entire extent of each individual structural core are, according to this invention, whereby the every two individual adjacent tra-
&Iacgr;&igr;&Iacgr;&igr;
peze des jeden Verteilungsstabs J_ gegenseitig um 180° gedreht sind, d.h. in derselben Ebene gegenüberliegend sind, sodaß ihre gemeinsam geneigte schräge Schenkel h^ in ihrer ganzen Longe identisch sind. Deshalb der statische Typ und wobei auch der Erzeugungstyp des jeden einzelnen Strukturkerns, bzw. des Halbfabrikats der dreidimensionalen Betonstahlmatte ist durch drei Variablen d.h. durch den mit der imaginären längeren Grundlinie £ und des schrägen Schenkels hy der Trapeze eingeschlossenen Winkel j) (=the'ta), und des Verhältnis der Länge des Schenkels h^ und Länge der kürzeren Grundlinie b^ bestimmt.peze of each distribution bar J_ are rotated by 180°, ie are opposite each other in the same plane, so that their jointly inclined oblique legs h^ are identical in their entire length. Therefore, the static type and also the production type of each individual structural core, or of the semi-finished product of the three-dimensional reinforcing steel mesh is determined by three variables, ie by the angle j) (=the'ta) included with the imaginary longer base line £ and the oblique leg hy of the trapezoids, and the ratio of the length of the leg h^ and the length of the shorter base line b^.
Vier mit den Buchstaben A-, _B, C-, D- bezeichnete Grundtypen des Strukturkerns, bzw. des Halbfabrikats der dreidimensionalen Betonstahlmatte, und zwei in den Bildern 1, 2 und 3 dargestellte modifizierte Typen E-, F_ werden ensprechend dem Verhältnise der Variablen und Größe ihrer Winkel % (=theta) nach folgenden Tabellen Nr.1 und Nr.2 hergestellt:Four basic types of the structural core, or the semi-finished product of the three-dimensional reinforcing steel mesh, designated with the letters A - , _B, C - , D - and two modified types E - , F_ shown in Figures 1, 2 and 3 are manufactured according to the ratio of the variables and the size of their angles % (=theta) according to the following tables No.1 and No.2:
+3«IS3.0
+3«IS
2 Hilfslängsbewehrungsstäbe
außen entlang der Seiten der
in der Höhe J^:2Pair of longitudinal support bars 2 -
2 auxiliary longitudinal reinforcement bars
outside along the sides of the
at height J^:2
Si befestigt
Rippen R^ -acc. to picture 2E
Si attached
Ribs R^ -
3
und ++ a
3
and +
2 HilfslängsbewehrungsstSbe
außen entlang der Seiten der
in der Höhe h^-,3
2 Hilfslängsbewehrungsstäbe
in der Höhe ^:2/3Pair of longitudinal support bars 2 -
2 auxiliary longitudinal reinforcement bars
outside along the sides of the
at height h^-,3
2 auxiliary longitudinal reinforcement bars
in height ^:2/3
S? befestigt
'Rippen R -
S3 befestigtacc. to picture 2F
S? attached
'Ribs R -
S3 attached
Symbole der Variablen in der Tabelle Nr.1 und der folgenden Tabelle Nr.2 und in Bildern 1 bis 15 :Symbols of the variables in Table No.1 and the following Table No.2 and in Figures 1 to 15 :
8 ein mit der imaginären längeren Grundlinie £ und des Schenkels J^ des Trapezes eingeschlossener theta Winkel, d.h. Schräge des Schenkels h^ des Trapezes, bzw. der Rippe ^R8 a theta angle enclosed with the imaginary longer base line £ and the leg J^ of the trapezoid, i.e. the slope of the leg h^ of the trapezoid, or the rib ^R
&ngr; Höhe, bzw. Tiefe des Trapezes, bzw. der Rippe R^v Height or depth of the trapezoid or rib R^
h. Länge der geneigten, d.h. schiefen Schenkels des Trapezes, bzw. der Rippe R^ c Länge 6er imaginären längeren Grundlinie des Trapezes r=K Komplementwinkel <6 zum Winkel ^ (theta), derer Summe immer 180° ist e=R Achsenabstand der benachbarten Trapeze derselben orientierung,d.h. derh. Length of the inclined, ie oblique leg of the trapezoid, or the rib R^ c Length of 6th imaginary longer base line of the trapezoid r=K Complementary angle <6 to the angle ^ (theta), whose sum is always 180° e=R Axial distance of the neighboring trapezoids of the same orientation, ie the
Rippen R-t
Durchmesser ?S des Verteilungsstabes 1 des Strukturkerns der BetonstahlmatteRibs R - t
Diameter ?S of the distribution bar 1 of the structural core of the reinforcing steel mesh
·· 12·· 12
m Abstand der trapezförmigen Mäander-gebogenen Verteilungsstäbe J^ entlang dem Strukturkern der dreidimensionalen Bewehrungsmattem spacing of the trapezoidal meander-curved distribution bars J^ along the structural core of the three-dimensional reinforcement mesh
W Herstellungsbreite des Strukturkerns der dreidimensionalen Bewehrungsmatte
bzw. eine unabgewickelte Länge der Verteilungsstäbe j_ und Länge der geraden
Verteilungsstäbe 2
L Herstellungslänge des Strukturkerns der dreidimensionalen Betonstahlmatte bzw. Länge der Tragstäbe Z^ und den geraden Tragzusatzstäbe £
S1S2S3 Hilfslängsbewehrungsstäbe des Strukturkerns der dreidimensionalen Betonstahlmatte
von Typen £ und £, des Durchmesser ;t, der gleich oder
dünner als &phgr; des Verteilungsstabs j_ ist, und der Länge, die mit der
Herstellungslänge j_ des Strukturkerns der Betonstahlmatte identisch ist.W Manufacturing width of the structural core of the three-dimensional reinforcement mesh or an unrolled length of the distribution bars j_ and length of the straight distribution bars 2
L is the manufacturing length of the structural core of the three-dimensional reinforcing steel mesh or the length of the bearing bars Z^ and the straight additional bearing bars £ S 1 S 2 S 3 Auxiliary longitudinal reinforcement bars of the structural core of the three-dimensional reinforcing steel mesh of types £ and £, of diameter ;t equal to or thinner than ϕ of the distribution bar j_ and of length identical to the manufacturing length j_ of the structural core of the reinforcing steel mesh.
Die in Bildern 2E und 2F dargestellten Hilfslängsbewehrungsstäbe ^1 S2 S3 des Halbfabrikats, bzw. Strukturkerns der dreidimensionalen Betonstahlmatte von Typen E. und £_, sind in der ersten Phase auf die hervorragenden Vorsätze 1,5ciS. angeschweßt oder angeklebt, die in der Ebene des Mäanders mittels Kaltbiegung des Verteilungsstabes J_ in jedem schrägen Schenkel der Trapeze in dessen entsprechenden Höhen gem.Bilder 2E und 2F und besonders bei den Strukturkernen der Betonstahlmatte mit einer großen Höhe der Trapeze und derer Rippen R_.The auxiliary longitudinal reinforcement bars ^ 1 S 2 S3 of the semi-finished product, or structural core of the three-dimensional reinforcing steel mesh of types E. and £_, shown in Figures 2E and 2F, are welded or glued in the first stage to the protruding attachments 1.5ciS., which are formed in the plane of the meander by cold bending of the distribution bar J_ in each inclined leg of the trapezoids at their corresponding heights according to Figures 2E and 2F and especially in the structural cores of the reinforcing steel mesh with a high height of the trapezoids and their ribs R_.
Eine Zunahme der Tragfähigkeit, Schub- und Torsionsfestigkeit und der gesamten Steifigkeit, die Durchbiegung des Strukturkerns der dreidimensionalen Betonstahlmatte vermindert, hängend vorallem direkt von der Zunahme der Rippendichte ab, d.h. von der Erhöhung der Anzahl der Tragrippen der Tragrippen R^ auf eine Längseinheit der Breite \i_ der dreidimensionalen Betonstahlmatte, die von dem Typ des Strukturkerns, d.h. der Große des Winkels &thgr;^ (theta) abhängig ist, ist in der Tabelle Nr.2 dargestellt. Die Tabelle Nr.2 enstand aus der Tabelle Nr.1 durch Beibehaltung einer einheitlichen Höhe der Trapezen v_=1,0 für alle Typen &Dgr;' ü» £» ^' L unc' L- des Strukturkerns der dreidimensionalen Betonstahlmatte und die Tabelle Nr.2 enthält ebenfalls Herstellungsangaben von den Längsproportionen der Schenkel h^, im Verhältnis zu der kürzeren Grundlinie j) der Trapezen der Verteilungsstäbe j_, bzw. des trapezförmigen Querschnittes der Rippen R, des Strukturkrns der Betonstahlmatte, nach dessen für alle Typen der Strukturkerne ein allgemein ausgedrücktes Verhältnis gilt: lp=2(hw+b).An increase in the load-bearing capacity, shear and torsional strength and overall stiffness, which reduces the deflection of the structural core of the three-dimensional reinforcing steel mesh, depends primarily on the increase in the rib density, i.e. on the increase in the number of supporting ribs R^ per longitudinal unit of the width \i_ of the three-dimensional reinforcing steel mesh, which depends on the type of structural core, i.e. the size of the angle θ^ (theta), is shown in Table 2. Table 2 was derived from Table 1 by maintaining a uniform height of the trapezoids v_=1.0 for all types &Dgr;' ü» £» ^' L and ' L- of the structural core of the three-dimensional reinforcing steel mesh and Table No.2 also contains manufacturing data on the longitudinal proportions of the legs h^, in relation to the shorter base line j) of the trapezoids of the distribution bars j_, or the trapezoidal cross-section of the ribs R, of the structural core of the reinforcing steel mesh, according to which a generally expressed ratio applies to all types of structural cores: l p=2(h w +b) .
60° )θ
60°
0,578b
0.578
4bA=2R
4bA =2
3,4682l R =2(h w +b)
3.4682
"TT"TT
1,51.5
AType
A
1,0&ngr;
1.0
·· &Iacgr;3·· &Iacgr;3
F 78° 1,0 1,0204 0,2041 4bp=0,8163 2,44896 3,0 1,5F 78° 1.0 1.0204 0.2041 4b p= 0.8163 2.44896 3.0 1.5
3rfS3rfS
wo folgende Wariablen zeigen:where the following variables show:
1R eine abgewickelte d.h. gestreckte Länge der in die trapezförmigen Mäander gebogenen Verteilungsstäbe j_ des Strukturkerns der dreidimensionalen Betonstahlmatte, nach dieser Erfindung, d.h. die Länge 1R die mit dem Typ des Strukturkerns veränders.1 R is an unwound ie stretched length of the distribution bars j_ bent into the trapezoidal meanders of the structural core of the three-dimensional reinforcing steel mesh according to this invention, ie the length 1 R which varies with the type of structural core.
1R:R Koeffizient für Verhältnis der gesamten abgewickelten Länge 1R einer Rippe JR zur ihrer Breite R,=4t^, zur Bestimmung der gesamten Masse, d.h. des Gewichts von 1,0m2 des in einer Fabrik hergestellten Strukturkerns nach seinem Typ.1 R :R Coefficient of ratio of total developed length 1 R of a rib JR to its width R,=4t^, for determining total mass, ie weight of 1.0m 2 of structural core manufactured in a factory according to its type.
1R:2R Koeffizient nach dem Typ des hergestellten Strukturkerns der dreidimensionalen Betonstahlmatte zur bestimmung der Länge des trapezförmig mäanderartig gebogenen Teils des Verteilungsstabes j_, d.h. der gesamten Teilslänge die in der auf Zug beanspruchte Zone des Strukturkerns der einigen dreidimensionalen Betonstahlmatte sind, d.h. zur Bestimmung eines proportionalen Teils des VerteilungsstabesJ, der mit der Tragbewehrung des Strukturkerns nach seinem Typ mitwirkt.1 R :2R Coefficient according to the type of manufactured structural core of the three-dimensional reinforcing steel mesh for determining the length of the trapezoidally meandering bent part of the distribution bar j_, ie the total length of the part which is in the tension zone of the structural core of the single three-dimensional reinforcing steel mesh, ie for determining a proportional part of the distribution bar J which cooperates with the load-bearing reinforcement of the structural core according to its type.
Diese drei Zahlen, d.h. die Länge 1$ plus der Winkel O-(theta) mit der Verhältnisse der Variablen 1^:R die für die Auswahl beim Hersteller von einem ökonomisch und konstruktionsweise geeigneten besten statischen Entwurf und Herstellung von allen angeführten Strukturkernstypen A^ B^, C-, D-, E-, F_ und auch den bisher untypisierten Strukturkerne der dreidimensionalen Betonstahlbewehrungsmatten nach der Erfindung unbedingt sind, zeigen gleichzeitig einen Massen-, d.h. Gewichtseinfluß, bzw. eine Wichtigkeit der Ergänzung der Trag-, und Verteilungsbewehrung des Strukturkerns der Betonstahlmatte erst am Ort derer Verwendung, d.h. in der zweiten Phase derer Herstellung, wo die eigentliche Ergänzung der Betonstahlmatte eine statisch quantitative Änderung und das Verfahren der Durchführung der Ergänzung nur mittels Einbindung der weiteren Bewehrungsstäbe von einem statischen Gesichtspunkt eine qualitative Änderung ist.These three numbers, i.e. the length 1$ plus the angle O - (theta) with the ratio of the variables 1^:R, which are essential for the manufacturer to select the best static design and manufacture in terms of economy and construction of all the structural core types A^ B^, C - , D - , E - , F_ and also the previously untyped structural cores of the three-dimensional reinforcing steel mesh according to the invention, simultaneously show a mass, i.e. weight, influence, or the importance of adding the load-bearing and distribution reinforcement of the structural core of the reinforcing steel mesh only at the place of its use, i.e. in the second phase of its production, where the actual addition of the reinforcing steel mesh is a static quantitative change and the method of implementing the addition only by incorporating additional reinforcement bars is a qualitative change from a static point of view.
Die zweite -das heißt die manuelle Herstellungsphase der dreidimensionalen Betonstahlmatten nach dem Anspruch Nr.10 ist in Bildern 8 bis 15 dargestellt.The second phase - that is, the manual production phase of the three-dimensional reinforcing steel mesh according to claim 10 - is shown in Figures 8 to 15.
In der zweiten Herstellungsphase, d.h. in der Ergänzung bzw. Kompletierung des Strukturkerns auf eine statisch und körperlich vollständige dreidimensionale Betonstahlmatte am Ort derer Verwendung, müssen auf die auf Zug beanspruchte Oberfläche des Strukturkerns der Betonstahlmatten in den regelmäßigen Abständen geraden Verteilungsstäbe 2 angebundet werden, derer Länge gleich derIn the second manufacturing phase, i.e. in the addition or completion of the structural core to a statically and physically complete three-dimensional reinforcing steel mesh at the place of use, straight distribution bars 2 must be tied to the tensile surface of the structural core of the reinforcing steel mesh at regular intervals, the length of which must be equal to the
Breite des Strukturkerns der dreidimensionalen Betonstahlmatte ist, und derer Anzahl und Durchmesser t. gewöhnlich gleich als den Verteilungsstaben j_ sind, wobei eine gesamte Querschnittflache £a_ der geraden Verteilungsstabe 3_ und den Verteilungsstäben j_ von 10% bis 15% der gesamten Querschnittflache der Tragbewehrung des hergestellten Tragelementes machen sollte.width of the structural core of the three-dimensional reinforcing steel mesh, and whose number and diameter t. are usually equal to the distribution bars j_, whereby a total cross-sectional area £a_ of the straight distribution bars 3_ and the distribution bars j_ should make up from 10% to 15% of the total cross-sectional area of the load-bearing reinforcement of the manufactured load-bearing element.
Nachher follgt eine Einbindung im Strukturkern der geraden Tragzusatzstäbe 4_, derer Länge der Herstellungslange des Strukturkerns der Betonstahlmatte gleich ist, und welche nur auf Boden der Trapeze im auf Zug beanspruchten Gebiet der dreidimensionalen Betonstahlmatte eingelegt werden, wobei der Durchmesser t_ der geraden Tragzusatzstäben 4_ nur um 2mm dicker als die Tragstäbe 2_ sein kann und zwischen den Tragstäben 2^ und den geraden Tragzusatzstäben £ ein durch die Normen vorgeschriebener Abstand eingehalten werden muß, was eine Modifizierung der Herstellungslänge der kürzerer Grundlinie b^ der Trapeze der Verteilungsstäbe j_ für einige Verwendungen der Strukturkerne erfordern kann.This is followed by the integration of straight additional load-bearing bars 4_ in the structural core, the length of which is equal to the manufacturing length of the structural core of the reinforcing steel mesh, and which are only inserted at the bottom of the trapezoids in the tensile area of the three-dimensional reinforcing steel mesh, whereby the diameter t_ of the straight additional load-bearing bars 4_ can only be 2 mm thicker than the load-bearing bars 2_ and a distance prescribed by the standards must be maintained between the load-bearing bars 2^ and the straight additional load-bearing bars £, which may require a modification of the manufacturing length of the shorter base line b^ of the trapezoids of the distribution bars j_ for some uses of the structural cores.
Für eine Sicherung der statisch vorgeschriebenen Tragfähigkeit der mit den gelieferten Strukturkernen armierten Betonkonstruktionen sind vom Hersteller zum Ort der Ergänzung der Strukturkerne der dreidimensionalen Betonstahlmatte die klar markierte Bündel der geraden Verteilungsstäben 3_ und der Tragzusatzstäben A_ von entsprechend Längen und von geeigneten Durchmessern geliefert.In order to ensure the statically prescribed load-bearing capacity of the concrete structures reinforced with the supplied structural cores, the manufacturer supplies clearly marked bundles of straight distribution bars 3_ and additional load-bearing bars A_ of appropriate lengths and suitable diameters to the place where the structural cores of the three-dimensional reinforcing steel mesh are added.
Samtliche hergestellte Strukturkerne der dreidimensionalen Betonstahlmatten müssen vom Hersteller an den haltbaren Etiketten mit einer internationalen in den statischen Berechnungen und in den Zeichnungen und anderen Dokumenten angewandten Buchstabenbezeichnung "3D-MAT" und ferner mit dem Typenbuchstabs und Typennummer des Produktionsprogramms, d.h. des Katalogs bezeichnet werden, wobei unter dieser Bezeichnung die Strukturkerne, bzw. die Halbfabrikate der dreidimensionalen Betonstahlmatten vom ihren Hersteller wie mit einem durch die Normen vorgeschriebenem Garantieschein der Tragfähigkeit der gelieferten Strukturkerne qualitativ garantiert werden.All manufactured structural cores of three-dimensional reinforcing steel meshes must be marked by the manufacturer on durable labels with an international letter designation "3D-MAT" used in static calculations and drawings and other documents, as well as with the type letter and type number of the production program, i.e. the catalog, whereby the structural cores or semi-finished products of three-dimensional reinforcing steel meshes are qualitatively guaranteed by their manufacturer under this name as with a guarantee certificate of the load-bearing capacity of the supplied structural cores as required by the standards.
Alle Stäbe J_, 2_, 2 und 4_, bzw. S-1, S2 und S3 und auch irgendeine Trag-, und Verteilungsbewehrung, die z.B. als eine Bewehrung angewandt ist, welche die dreidimensionale einseitigtragende Betonstahlmatte an eine zweiseitige kreuztragende Betonstahlmatte ändert, müssen dieselbe Normqualität aufweisen, d.h. dieselbe Durchmesserstragfähigkeit als die Stäbe des grundlegenden Strukturkerns der dreidimensionalen Betonstahlmatte, zu welcher diese weitere Zusatzbewehrung angeknüpft wurde. Sämtliches Anknüpfen der Bewehrung zu dem grundlegenden Strukturkern der dreidimensionalen Betonstahlmatte muß mittels einem normalisierten eisernen weichen kaltgezogenen schwarzen Bindedraht durchgeführt werden.All bars J_, 2_, 2 and 4_, or S -1 , S 2 and S 3 and also any load-bearing and distribution reinforcement used, for example, as reinforcement changing the three-dimensional single-sided load-bearing reinforcing steel mesh to a two-sided cross-bearing reinforcing steel mesh, must have the same standard quality, ie the same diameter load-bearing capacity, as the bars of the basic structural core of the three-dimensional reinforcing steel mesh to which this additional reinforcement is attached. All attachment of the reinforcement to the basic structural core of the three-dimensional reinforcing steel mesh must be carried out using a standardized iron soft cold-drawn black binding wire.
Eine Qualitätskontrolle, d.h. die Prüfungen der Scherfähigkeite quer der Schwei-A quality control, i.e. the testing of the shearing capabilities across the weld
pungen von Betonstahl der Strukturkerne der dreidimensionalen Betonstahlmatten werden unter den Laborbedingungen durch die beauftragten Prüfungsinstitute und/ oder unter der Aufsicht der Behörden durch den Hersteller von der Strukturkerne der Betonstahlmatten durchgeführt.Tests of reinforcing steel in the structural cores of the three-dimensional reinforcing steel meshes are carried out under laboratory conditions by the commissioned testing institutes and/or under the supervision of the authorities by the manufacturer of the structural cores of the reinforcing steel meshes.
Eine statische Berechnung der Strukturkerne die selbst oder als die komplettisierten dreidimensionalen Betonstahlmatten angewandten als die selbständige Stahlkonstruktionen, d.h. ohne Kombination mit Beton, kann laut den für eine Berechnung der in Betondeckskonstruktionen angewandten trapezförmig mäandrisch gefalteten tragenden dünnen Bodenbleche angewandten modifizierten Formeln durchgeführt werden.A static calculation of the structural cores used by themselves or as the completed three-dimensional reinforcing steel meshes as independent steel structures, i.e. without combination with concrete, can be carried out according to the modified formulas used for a calculation of the trapezoidally meandering folded load-bearing thin floor plates used in concrete deck structures.
Gewerbliche AnwendbarkeitCommercial applicability
Der für eine Typisation geeignete Strukturkern der dreidimensionalen Betonstahlmatten ist vorallem als ein Bewehrungsmaterial der Betonkonstruktionen und der Fertigteile aller Art sowohl für Zivilzwecke, d.h. haupsächlich für den Hochbau, aber auch für den Brückenbau und der Tiefbau, als auch für die Militär- und Sicherheitszwecke und für die zeitweilige Zwecke der provisorischen Konstruktionen bestimmt, wo diese Strukturkerne der dreidimensionalen Bewehrungsmatten dank ihrer Formierung in die Längsrippen R^ von trapezförmigen Querschnitts am meistens ohne Kombination mit Beton, d.h. selbständig als die" tragende Stahlkonstruktionen, d.h. als ein Fertigerzeugnis angewandtet werden.The structural core of three-dimensional reinforcing steel mesh suitable for typification is intended primarily as a reinforcing material for concrete structures and prefabricated elements of all kinds both for civil purposes, i.e. mainly for building construction, but also for bridge construction and civil engineering, as well as for military and security purposes and for the temporary purposes of temporary constructions, where these structural cores of three-dimensional reinforcing meshes, thanks to their formation into longitudinal ribs R^ of trapezoidal cross-section, are used most often without combination with concrete, i.e. independently as the bearing steel structures, i.e. as a finished product.
Claims (9)
schenkligen Trapeze der Verteilungsstabe (1) gleich sind. ·· * 17
leg trapezoids of the distribution rods (1) are equal.
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